CN217809230U - 一种小分子肽低温纳米过滤降温装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及肽加工设备领域,尤其涉及一种小分子肽低温纳米过滤降温装置,包括第一过滤装置、第二过滤装置和冷却组件,所述冷却组件包括供水装置、切换阀、驱动装置、温度传感器、泵送装置、连接管和套管,所述第一过滤装置和第二过滤装置上均套设有套管,两个套管通过两个连接管连通,所述供水装置与套管连通,其中一个所述连接管上设有切换阀,另一个连接管上设有泵送装置,所述温度传感器设于连接管内并与驱动装置电连接,所述驱动装置用于控制切换阀导通连接管或截断连接管与外界连通。由此实现对多过滤装置的同时冷却,并减少冷却水的能量浪费,节省能源。
Description
技术领域
本实用新型涉及肽加工设备领域,尤其涉及一种小分子肽低温纳米过滤降温装置。
背景技术
现有技术中,在小分子肽过滤过程中,由于与滤膜摩擦,导致滤膜及管体容易发热,如果不及时采取降温处理,则会影响滤膜的滤出效果及小分子肽的稳定性。常见地,通过在管道上加装冷却装置进行快速冷却,而如果在装置的多个管道上均加装冷却装置,虽然能起到良好的冷却效果,但生产成本大大增加。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种多过滤装置共同冷却降温的小分子肽低温纳米过滤降温装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种小分子肽低温纳米过滤降温装置,包括第一过滤装置、第二过滤装置和冷却组件,所述冷却组件包括供水装置、切换阀、驱动装置、温度传感器、泵送装置、连接管和套管,所述第一过滤装置和第二过滤装置上均套设有套管,两个套管通过两个连接管连通,所述供水装置与套管连通,其中一个所述连接管上设有切换阀,另一个连接管上设有泵送装置,所述温度传感器设于连接管内并与驱动装置电连接,所述驱动装置用于控制切换阀导通连接管或截断连接管与外界连通。
进一步地,所述切换阀包括壳体、第一挡块、第二挡块、固定杆和控制装置,所述壳体上设有第一出水口和第二出水口,所述第一出水口与连接管连通,所述第二出水口与外界连通;所述第一挡块与第一出水口相对,所述第二挡块与第二出水口相对,所述第一挡块和第二挡块之间连接有固定杆,所述固定杆与壳体内壁固定连接,所述第一挡块和第二挡块沿固定杆朝向第一出水口和第二出水口可移动;所述固定杆中部设有凸台,所述第一挡块、第二挡块与凸台之间均设置有弹簧;所述控制装置控制第一挡块和第二挡块沿固定杆移动。
进一步地,所述控制装置包括转动轴和凸轮,所述转动轴与壳体连接并可转动地朝向固定杆延伸;所述转动轴的延伸端设有凸轮,所述凸轮分别与第一挡块和第二挡块抵接。
进一步地,所述控制装置还包括旋钮,所述转动轴延伸至壳体外侧并与旋钮连接,所述旋钮与驱动装置连接。
进一步地,所述切换阀呈横置T形,其包括水平腔体和与水平腔体垂直的竖直腔体,所述水平腔体一端与连接管的一部分连通,另一端与竖直腔体中部连通;所述竖直腔体一端与外界连通,另一端与连接管的另一部分连通。
进一步地,所述第一过滤装置和第二过滤装置周面设有沿各自长度延伸的多个散热凸纹,所述套管对应设有散热凸纹设有与之相匹配的凹陷纹路。
本实用新型的有益效果在于:由冷却组件同时对第一过滤装置和第二过滤装置进行冷却,具体地,在套管和连接管内通入冷却水,由泵送装置使得冷却水在套管和连接管之间循环,使得冷却水的冷却效力得到有效重复利用;由温度传感器判断冷却水温度,当温度高于设定值,则驱动装置控制切换阀截断连接管并与外界导通,排出冷却水;此后再由供水装置供给。由此实现对多过滤装置的同时冷却,并减少冷却水的能量浪费,节省能源。
附图说明
图1为本实用新型具体实施方式的小分子肽低温纳米过滤降温装置的结构示意图;
图2为本实用新型具体实施方式的小分子肽低温纳米过滤降温装置的切换阀的结构示意图。
标号说明:
1、第一过滤装置;2、第二过滤装置;3、供水装置;4、切换阀;41、壳体;42、第一挡块;43、第二挡块;44、固定杆;45、第一出水口;46、第二出水口;47、转动轴;48、凸轮;49、旋钮;5、驱动装置;6、泵送装置;7、连接管;8、套管;9、散热凸纹。
具体实施方式
为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。
请参照图1和图2,一种小分子肽低温纳米过滤降温装置,包括第一过滤装置1、第二过滤装置2和冷却组件,所述冷却组件包括供水装置3、切换阀4、驱动装置5、温度传感器、泵送装置6、连接管7和套管8,所述第一过滤装置1和第二过滤装置2上均套设有套管8,两个套管8通过两个连接管7连通,所述供水装置3与套管8连通,其中一个所述连接管7上设有切换阀4,另一个连接管7上设有泵送装置6,所述温度传感器设于连接管7内并与驱动装置5电连接,所述驱动装置5用于控制切换阀4导通连接管7或截断连接管7与外界连通。
从上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:由冷却组件同时对第一过滤装置1和第二过滤装置2进行冷却,具体地,在套管8和连接管7内通入冷却水,由泵送装置6使得冷却水在套管8和连接管7之间循环,使得冷却水的冷却效力得到有效重复利用;由温度传感器判断冷却水温度,当温度高于设定值,则驱动装置5控制切换阀4截断连接管7并与外界导通,排出冷却水;此后再由供水装置3供给。由此实现对多过滤装置的同时冷却,并减少冷却水的能量浪费,节省能源。
进一步地,所述切换阀4包括壳体41、第一挡块42、第二挡块43、固定杆44和控制装置,所述壳体41上设有第一出水口45和第二出水口46,所述第一出水口45与连接管7连通,所述第二出水口46与外界连通;所述第一挡块42与第一出水口45相对,所述第二挡块43与第二出水口46相对,所述第一挡块42和第二挡块43之间连接有固定杆44,所述固定杆44与壳体41内壁固定连接,所述第一挡块42和第二挡块43沿固定杆44朝向第一出水口45和第二出水口46可移动;所述固定杆44中部设有凸台,所述第一挡块42、第二挡块43与凸台之间均设置有弹簧;所述控制装置控制第一挡块42和第二挡块43沿固定杆44移动。
由上述描述可知,由固定杆44上可朝向第一出水口45和第二出水口46移动的第一挡块42和第二挡块43作为出水挡件,由第一挡块42、第二挡块43与固定杆44的凸台的弹簧连接实现两个挡块的可回复;当需要切换阀4门时,以排出冷却水为例,由控制装置控制第一挡块42沿固定杆44朝向第一出水口45移动,并封堵第一出水口45;由控制装置不对第二挡块43抵压,第二挡块43在弹簧的回复作用下沿固定杆44朝向远离第二出水口46移动,打开第二出水口46;由此实现切换阀4的切换。
进一步地,所述控制装置包括转动轴47和凸轮48,所述转动轴47与壳体41连接并可转动地朝向固定杆44延伸;所述转动轴47的延伸端设有凸轮48,所述凸轮48分别与第一挡块42和第二挡块43抵接。
由上述描述可知,控制装置采用转动轴47和凸轮48结合的形式,由凸轮48分别对第一挡块42和第二挡块43抵压以控制第一挡块42和第二挡块43相对第一出水口45、第二出水口46的距离。
进一步地,所述控制装置还包括旋钮49,所述转动轴47延伸至壳体41外侧并与旋钮49连接,所述旋钮49与驱动装置5连接。
由上述描述可知,由旋钮49与外设的驱动装置5连接,以控制切换阀4的切换;同时旋钮49外置,可以由人工进行转动调整。
进一步地,所述切换阀4呈横置T形,其包括水平腔体和与水平腔体垂直的竖直腔体,所述水平腔体一端与连接管7的一部分连通,另一端与竖直腔体中部连通;所述竖直腔体一端与外界连通,另一端与连接管7的另一部分连通。
由上述描述可知,T形结构的切换阀4的设置,使得其形成水平腔体和竖直腔体,而竖直腔体与外界的连通设置,由此能够使冷却水因由重力及泵送装置6的压力快速排出;而水平腔体的设置则便于切换阀4内的凸轮48的转动方向能够与水平方向垂直以避免水流推动凸轮48移动,而使切换阀4失效。
进一步地,所述第一过滤装置1和第二过滤装置2周面设有沿各自长度延伸的多个散热凸纹9,所述套管8对应设有散热凸纹9设有与之相匹配的凹陷纹路。
由上述描述可知,通过套管8的凹陷纹路与第一过滤装置1、第二过滤装置2上的散热凸纹9的配合,增大套管8与第一过滤装置1、第二过滤装置2的接触面积,有效带走热量。
参照图1和图2,本实用新型的实施例一为:
本实用新型的应用场景为:在需要对多个过滤装置进行冷却降温时,常见为在单一过滤装置上设置冷却装置,但当过滤装置较多,单独设置的冷却装置成本更高。
本实施例的小分子肽低温纳米过滤降温装置,包括支架、第一过滤装置1、第二过滤装置2和冷却组件,所述第一过滤装置1和第二过滤装置2设于支架之间,所述第一过滤装置1和第二过滤装置2内设有不同孔径的纳米过滤膜,纳米过滤膜能截留物质的大小约为纳米,由此实现不同尺寸的纳米级别的小分子肽的过滤。
所述冷却组件包括供水装置3、切换阀4、驱动装置5、温度传感器、泵送装置6、连接管7和套管8,所述第一过滤装置1和第二过滤装置2上均套设有套管8,两个套管8通过两个连接管7连通,所述供水装置3与套管8连通,其中一个所述连接管7上设有切换阀4,另一个连接管7上设有泵送装置6,所述温度传感器设于连接管7内并与驱动装置5电连接,所述驱动装置5用于控制切换阀4导通连接管7或截断连接管7与外界连通。
所述切换阀4包括壳体41、第一挡块42、第二挡块43、固定杆44和控制装置,所述壳体41上设有第一出水口45和第二出水口46,所述第一出水口45与连接管7连通,所述第二出水口46与外界连通;所述第一挡块42与第一出水口45相对,所述第二挡块43与第二出水口46相对,所述第一挡块42和第二挡块43之间连接有固定杆44,所述固定杆44与壳体41内壁固定连接,所述第一挡块42和第二挡块43沿固定杆44朝向第一出水口45和第二出水口46可移动;所述固定杆44中部设有凸台,所述第一挡块42、第二挡块43与凸台之间均设置有弹簧;所述控制装置控制第一挡块42和第二挡块43沿固定杆44移动。
所述控制装置包括转动轴47、凸轮48和旋钮49,所述转动轴47与壳体41连接并可转动地朝向固定杆44延伸;所述转动轴47的延伸端设有凸轮48,所述凸轮48分别与第一挡块42、第二挡块43抵接。
所述转动轴47延伸至壳体41外侧并与旋钮49连接,所述旋钮49与驱动装置5连接,所述驱动装置5一侧固定于支架上。
所述切换阀4呈横置T形,其包括水平腔体和与水平腔体垂直的竖直腔体,所述水平腔体一端与连接管7的一部分连通,另一端与竖直腔体中部连通;所述竖直腔体一端与外界连通,另一端与连接管7的另一部分连通。
所述第一过滤装置1和第二过滤装置2周面设有沿各自长度延伸的多个散热凸纹9,所述套管8对应设有散热凸纹9设有与之相匹配的凹陷纹路。
在连接管7、套管8内均设有单向阀。
本实用新型的工作原理为:在第一过滤装置1和第二过滤装置2上设有套管8,由两个连接管7连通,形成一个多过滤装置同时冷却的系统;由供水装置3向套管8内供入足够的冷却水,对当前过滤装置进行冷却降温,而后在连接管7上的泵送装置6将冷却水泵送至另一套管8上,对另一过滤装置进行冷却降温,之后冷却水流动至另一连接管7处,由该连接管7内设置的温度传感器对冷却水温度进行判断,进而由驱动装置5对切换阀4进行操作;在需要排水时,由驱动装置5控制旋钮49、转动轴47及凸轮48转动,转动的凸轮48将第一挡块42顶开,使得第一挡块42朝第一出水口45移动以封堵与连接管7的连通,于此同时第二挡块43在弹簧的作用下回复,远离第二出水口46,此时冷却水被排出。而后驱动装置5控制切换阀4回复至原先与连接管7连通状态,供水装置3再次供给低温冷却水。
综上所述,本实用新型提供的一种小分子肽低温纳米过滤降温装置,由冷却组件同时对第一过滤装置和第二过滤装置进行冷却,具体地,在套管和连接管内通入冷却水,由泵送装置使得冷却水在套管和连接管之间循环,使得冷却水的冷却效力得到有效重复利用;由温度传感器判断冷却水温度,当温度高于设定值,则驱动装置控制切换阀截断连接管并与外界导通,排出冷却水;此后再由供水装置供给。由此实现对多过滤装置的同时冷却,并减少冷却水的能量浪费,节省能源。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (6)
1.一种小分子肽低温纳米过滤降温装置,其特征在于,包括第一过滤装置、第二过滤装置和冷却组件,所述冷却组件包括供水装置、切换阀、驱动装置、温度传感器、泵送装置、连接管和套管,所述第一过滤装置和第二过滤装置上均套设有套管,两个套管通过两个连接管连通,所述供水装置与套管连通,其中一个所述连接管上设有切换阀,另一个连接管上设有泵送装置,所述温度传感器设于连接管内并与驱动装置电连接,所述驱动装置用于控制切换阀导通连接管或截断连接管与外界连通。
2.根据权利要求1所述的小分子肽低温纳米过滤降温装置,其特征在于,所述切换阀包括壳体、第一挡块、第二挡块、固定杆和控制装置,所述壳体上设有第一出水口和第二出水口,所述第一出水口与连接管连通,所述第二出水口与外界连通;所述第一挡块与第一出水口相对,所述第二挡块与第二出水口相对,所述第一挡块和第二挡块之间连接有固定杆,所述固定杆与壳体内壁固定连接,所述第一挡块和第二挡块沿固定杆朝向第一出水口和第二出水口可移动;所述固定杆中部设有凸台,所述第一挡块、第二挡块与凸台之间均设置有弹簧;所述控制装置控制第一挡块和第二挡块沿固定杆移动。
3.根据权利要求2所述的小分子肽低温纳米过滤降温装置,其特征在于,所述控制装置包括转动轴和凸轮,所述转动轴与壳体连接并可转动地朝向固定杆延伸;所述转动轴的延伸端设有凸轮,所述凸轮分别与第一挡块和第二挡块抵接。
4.根据权利要求3所述的小分子肽低温纳米过滤降温装置,其特征在于,所述控制装置还包括旋钮,所述转动轴延伸至壳体外侧并与旋钮连接,所述旋钮与驱动装置连接。
5.根据权利要求3所述的小分子肽低温纳米过滤降温装置,其特征在于,所述切换阀呈横置T形,其包括水平腔体和与水平腔体垂直的竖直腔体,所述水平腔体一端与连接管的一部分连通,另一端与竖直腔体中部连通;所述竖直腔体一端与外界连通,另一端与连接管的另一部分连通。
6.根据权利要求1所述的小分子肽低温纳米过滤降温装置,其特征在于,所述第一过滤装置和第二过滤装置周面设有沿各自长度延伸的多个散热凸纹,所述套管对应设有散热凸纹设有与之相匹配的凹陷纹路。
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